CJJT96-2018 地铁限界标准

CJJT96-2018 地铁限界标准
积分0.00
特惠
积分0
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:CJJT96-2018
文件类型:.pdf
资源大小:21.9M
标准类别:交通标准
资源ID:227968
VIP资源

CJJT96-2018 标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

CJJT96-2018 地铁限界标准

制定限界时设定的某种车辆,包括各项构造参数、横断面轮 廓线及纵断面轮廓线等,均是限界设计计算的依据。计算车辆横 断面上最外点的连线为计算车辆轮廓线

在基准坐标系内,计算车辆轮廓线上各坐标点因车辆和轨道 的公差值、磨耗量、弹性变形量、车辆各种振动或悬挂故障等原 因,使车辆在运行中偏离坐标点定义的基准位置的现象称为偏 移。在横坐标方向的偏移称为横向偏移,在纵坐标方向的偏移称 为竖向偏移。偏移的量值为偏移量。

车辆在平面曲线上运行时,车辆纵向中心线水平投影线与曲 线线路中心线偏离的水平矢距称为平曲线几何偏移。车辆在竖曲 线上运行时,车辆定距线的垂直面投影弦线与竖曲线轨顶平面之 间的竖向弦距称为竖曲线儿何偏移。平曲线儿何偏移和竖曲线 几何偏移通称为曲线几何偏移

2.1.9受流器工作释放高度

受流器的受流靴无接触轨约束时在弹簧作用下从向上 置或向下受流位置释放至止挡位形成的位置高度DL/T 1310-2013 架空输电线路旋转连接器,分为上 度和下释放高度

引导受流器导入的接触轨弯头尾端的有效高度

a 车辆定距; aB 横向加速度; Aw 车体受风面积; AWO 空车不载客状态; AW3 最大载客状态; bp 转向架一系弹簧横向间距: 6s 转向架二系弹簧横向间距; bh 转向架高度阀杆横向间距;

Ch 侧风载荷引起侧倾的转换系数; Ch 横向加速度载荷引起侧倾的转换系数: C 每一轴箱一系弹簧垂向刚度值; C 转向架一侧二系弹簧垂向刚度值: d 轮对轮缘最大磨耗时的最小外侧距; f1 转向架一系弹簧空重车挠度变化量; fol 转向架一系弹簧垂向永久变形量; fol 车轮竖向弹性变形量; fo2 转向架二系弹簧垂向永久变形量: f2 转向架二系弹簧空重车挠度变化量; f2 转向架高度阀不感度: hep 转向架一系弹簧上支承面距轨顶平面高度; hes 转向架二系弹簧上支承面距轨顶平面高度: hsc 车体重心距轨顶平面高度; hsj 车底架边梁底面距轨顶平面高度: huw 车体受风面积形心距轨顶平面高度; He 车体侧墙高度; kon 每根抗侧滚扭杆的抗侧滚刚度; kop 整车一系弹簧侧滚刚度; ko 整车二系弹簧侧滚刚度; m 转向架计算断面至相邻轴距离; mB AWO或含AW3载客的车体重量: mz AW3载客不对称的计算载客重量,AWO时不对 称的计算载客重量为0; n 车体计算断面至相邻中心销距离; np 车辆一侧一系弹簧并列数: ns 车辆一侧二系弹簧并列数,四点高度阀为2,三 点高度阀为1,二点高度阀为0; 力 一 转向架固定轴距; 滚动圆间距:

S 含一、二系影响的重力倾角附加系数; S1 只含一系影响的重力倾角附加系数; S2 只含二系影响的重力倾角附加系数; 8wI 两次轮间不可补偿的踏面磨耗量; owl 车轮最大旋削量; △d 轮对横向制造误差值; △fp 转向架一系弹簧竖向动挠度: △f 转向架二系弹簧竖向动挠度; AHv 上部受流器切除竖向向上位移量或下部受流工作 释放反弹量; AM 横向制造误差值; AM.1 转向架中心销安装定位误差值; AM2 转向架一系弹簧横向定位误差值; AMt3 车体半宽横向制造误差值; AMt4 车体表面设备安装误差值; AMt5 受电弓横向安装误差值; AMt6 车辆地板面未能补偿的高度误差值: AM.7 车体下部及吊挂物高度尺寸制造安装误差值: AMt8 车体上部或上部安装设备的高度尺寸制造安装误 差值; AM9 车体销外AW3上翘量/AWO下垂量或车体销内 AWO上拱量; AMno 转向架构架横向制造误差值; AMa 转向架构架向上竖向制造误差值; AM12 转向架构架向下竖向制造误差值: AM13 转向架簧下部分横向制造误差值: AMu14 转向架簧下部分竖向制造误差值: AM15 受流器横向安装误差值及受流器横向尺寸公差值; AMu16 受流器竖尚安装误差值及受流器竖向尺寸公差值: A1 转向架轴箱轴承横向游隙

△YBPu 车体竖向向上偏移量; △YBPd 车体坚竖向向下偏移量: △YT 车轮轮缘部分竖向向下偏移量: AYgu 受电弓竖向向上偏移量: △Ym 车轮踏面部分竖向向下偏移量: △Ysdl 上部受流工作状态时受流器根部转轴的竖向向下 偏移量; △Yd2 上部受流工作状态时受流器与接触轨接触点的竖 向向下偏移量; AYs3 上部受流工作释放状态的竖向向下偏移量: △Ysd4 下部受流工作状态的竖向向下偏移量: AYd5 下部受流工作释放状态的竖向向下偏移量: △Ysul 上部受流工作状态时受流器根部转轴点的竖向向 上偏移量; △Ysu2 上部受流工作状态时受流器与接触轨接触点的竖 向向上偏移量; △Ysu3 上部受流工作释放状态的竖向向上偏移量: AYsu4 下部受流工作状态的竖向向上偏移量: △Ysu5 下部受流工作释放状态的竖向向上偏移量: Yxgpxl 悬挂故障引起的构架竖向向上偏移量: Ytxgpx2 悬挂故障引起的构架竖向向下偏移量: AYd 转向架构架竖向向下偏移量: △Ytu 转向架构架竖向向上偏移量: △Ywd 黄下部分竖向向下偏移量。 .3线路、轨道、供电 h 接触导线距轨顶平面高度: h2 接触网结构高度; h3 轨道结构高度; hac 圆曲线段轨道超高值: 缓和曲线上计算点处的超高值:

2.2.3线路、轨道、供电

1 含钢轨内侧磨耗的最大轨距; 5 计算点距离缓和曲线起点的距离; L 缓和曲线长度; R 线路平面曲线半径; Rmin 线路最小平面曲线半径; R 线路竖曲线半径; α 轨道超高角; 8e 线路中心线竖向位差值; de 轨道竖向弹性变形量; wo 轨道竖向磨耗量; Ac 线路中心线横向位差值; ACut 接触轨距走行轨轨顶平面高度公差值; Ae 轨道横向弹性变形量; Ade 轨道横向弹性变形直线与曲线差值: Dhel 两条钢轨的相对高度误差值: he2 两条钢轨的相对高度的弹性变化量: AJd 柔性架空线抬升量或刚性架空线安装误差; Aww 架空线磨耗量; △.Sa 曲线轨距加觉外轨分量及外轨磨耗量: AS 曲线轨距加宽内轨分量及内轨磨耗量

2.2.4设备及建筑几何特征

bR 隧道右侧设备或支架距轨道中心线最大宽度值; bl 隧道左侧设备或支架距轨道中心线最大宽度值; BR 矩形隧道线路中心线至隧道建筑限界右侧面的 距离; 矩形隧道线路中心线至隧道建筑限界左侧面的 距离; Bs 矩形单线隧道直线建筑限界宽度; Ba 建筑限界曲线外侧宽度; B; 建筑限界曲线内侧宽度:

高度; B A.型车和B2型车限界曲线地段矩形隧道建筑限界 高度; 安全间隙,包含设备安装误差值、测量误差值: 轨道超高引起的缓和曲线内侧限界加宽量; hi 轨道超高引起的缓和曲线外侧限界加宽量; ho epi 缓和曲线引起的曲线内侧限界加宽量: 缓和曲线引起的曲线外侧限界加宽量: eqt 曲线轨道参数变化引起的缓和曲线加宽量: E 缓和曲线上内侧限界加宽总量: E。 缓和曲线上外侧限界加宽总量: ho— 直线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心距轨顶 平面的高度; 设备限界高度; h2 设备限界至建筑限界安全间隙: H 一A2型车和B型车限界自结构底板至隧道顶板建筑 限界高度; H A型车和B型车限界自结构底板至隧道顶板建筑 限界高度; 文 按半超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑 限界圆心的横向移动量; 按全超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑 限界圆心的横向移动量; 按半超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑 限界圆心的竖向移动量; 按全超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑 限界圆心的竖向移动量: X一计算点的横坐标值; Xi 计算曲线内侧限界加宽的设备限界控制点的横坐

标值; X2一 计算曲线外侧限界加宽的设备限界控制点的横坐 标值; XKa 超高倾斜前曲线地段设备限界曲线外侧控制点的 横坐标值; Xkh 超高斜前曲线地段设备限界最大高度点的横座 标值; Xki 超高倾斜前曲线地段设备限界曲线内侧控制点的 横坐标值; 计算点的纵坐标值; Y一一计算曲线内侧限界加宽的设备限界控制点的纵坐 标值; 计算曲线外侧限界加宽的设备限界控制点的纵坐 标值; YKa 超高倾斜前曲线地段设备限界曲线外侧控制点的 纵坐标值; Ykh 超高倾斜前曲线地段设备限界最大高度点的纵坐 标值; Yki 超高倾斜前曲线地段设备限界曲线内侧控制点的 纵坐标值; X 曲线加宽校验补偿量: X 车体设备限界在曲线地段外侧总加宽量: Xat 转向架设备限界在曲线地段外侧总加宽量: Xbz 设备限界在曲线地段的标准加觉量: Xea 车体由于轨道参数在整体道床曲线区段的变化弓 起的设备限界外侧加宽量; Xca 车体由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变化引 起的设备限界外侧加宽量: Xi— 车体由于轨道参数在整体道床曲线区段的变化弓

起的设备限界内侧加宽量; AXi 车体由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变化引 起的设备限界内侧加宽量; △Xcat 转向架由于轨道参数在整体道床曲线区段的变化 引起的设备限界外侧加宽量: AXca 转向架由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变化 引起的设备限界外侧加宽量: △Xeit 转向架由于轨道参数在整体道床曲线区段的变化 引起的设备限界内侧加宽量: AXcit 转向架由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变化 引起的设备限界内侧加宽量: AX 车体设备限界在曲线地段内侧总加宽量: △Xi 转向架设备限界在曲线地段内侧总加宽量; AYi 设备限界在曲线地段总加高量

Pw 风压; g 重力加速度。

3.1.1车辆限界计算应符合下列规定:

.:1牢两限界订异算应位付合下别规定: 1车辆限界的计算应以车辆在平直线上,以区间最高瞬时 超速速度、车站计算站台长度范围内计算速度为基本条件。车辆 限界组成中应包含区间车辆限界和车站计算站台长度范围内附加 车辆限界。 2区间车辆限界计算工况应符合下列规定: 1荷载工况应分AWO、AW3; 2)80km/h、100km/h、120km/h速度等级车辆瞬时超速 计算速度应分别为90km/h、110km/h、132km/h: 3)应叠加一系或二系悬挂故障及最大充许运行侧风风压 400N/m,隧道内风压应为0;隧道外空载车辆线路 强风停放的风压应按各地区实际线路条件确定。 3车站计算站台长度范围内附加车辆限界计算工况应符合 下列规定: 1荷载工况应分AWO、AW3 2)车站计算站台长度范围内计算速度应符合表3.1.1的 规定:

表 3. 1. 1 车站计算站台长度范围内计算速度

3)应叠加一系或二系悬挂故障及站台区侧风风压210N/m, 隧道内风压应为O; 4)塞拉门车辆应另外增加停站开门工况 4车辆限界应包括本标准第3.1.2条的所有计算要素,当 车辆静止时,计算要素不应含振动。曲线儿何偏移、曲线轨距加 宽及曲线磨耗应实施曲线设备限界加宽、加高,接触网和接触轨 受流侧应除外。 5车辆限界的计算参数应分为随机因素和非随机因素两大 类。对非随机因素应按线性相加合成:对按高斯概率分布的随机 因素应采取均方根值合成,并应将两天类相加形成车辆的偏 移量。 6当采用公式计算所有倾角引起的合成偏移量时,应判别 车辆悬挂正挡动态接触的可能性。当止挡接触后,悬挂刚度值应 采用对应止挡刚度值。 7区间车辆限界的偏移量应按车体、构架、簧下部分、踏 面、轮缘、受电写或受流器各部分分别计算。车站计算站台长度 范围内附加车辆限界的偏移量应以车体与站台及屏蔽门存在相对 立置关系的部分进行计算。 8车辆限界应取各工况及各控制断面偏移量计算结果的最 大包络。 9对各型设计车辆应根据本标准附录A的计算公式进行校 核,并不得超出本标准规定的车辆限界。当对A2型和B2型的受 电弓部分及A,型和B型的车下与接触轨接近部分轮廓线校核 时,应计算曲线加宽校验补偿量。 3.1.2车辆限界应包括下列计算要素: 1车辆的制造误差; 2车辆的维修限度; 3转向架轮对处于轨道上最不利运行位置引起的摇头偏斜 放大量; 4转向架构架相对于轮对的横向及坚向位移量:

5车体相对于转向架构架的横向及竖向位移量; 车体相对于轨道线路最不利位置引起的摇头偏斜放大量; 7 车辆的空重车挠度差及竖向位移量; 8 车辆制造及载荷不对称侧倾偏斜: 车辆一系悬挂及二系悬挂侧滚位移量: 10轨道线路的竖向及横向几何偏差、磨耗、维修限度及弹 生变形量; 11悬挂故障:任意一个轴箱悬挂失效后止挡接触承载引起 辆偏斜,或任意一端转向架二系悬挂空气弹簧异常由左右压差 引起的车辆偏斜、过充或失气: 12隧道外侧风; 13曲线加宽校验补偿量。 .1.3车辆限界应由计算车辆的轮廓线各点坐标加横向及竖向 点玫是但到

5车体相对于转向架构架的横向及竖向位移量; 6车体相对于轨道线路最不利位置引起的摇头偏斜放大量; 7车辆的空重车挠度差及竖向位移量; 8车辆制造及载荷不对称侧倾偏斜; 9车辆一系悬挂及二系悬挂侧滚位移量; 10轨道线路的竖向及横向几何偏差、磨耗、维修限度及弹 性变形量; 11悬挂故障:任意一个轴箱悬挂失效后止挡接触承载引起 车辆偏斜,或任意一端转向架二系悬挂空气弹簧异常由左右压差 引起的车辆偏斜、过充或失气: 12隧道外侧风; 13曲线加宽校验补偿量。 3.1.3车辆限界应由计算车辆的轮廓线各点坐标加横向及竖向 偏移量得到。 3.1.4车站计算站台长度范围内附加车辆限界计算应符合下列 规定: 1车站计算站台长度范围内过站附加车辆限界计算应符合 本标准附录A的规定。 2车站计算站台长度范围内的附加车辆限界计算应采用计 算站台长度范围内的计算参数进行计算,并应制定计算站台长度 范围内的附加车辆限界。 3车站计算站台长度范围内塞拉门车辆停站开门附加车辆 限界应包括下列计算要素: 1)侧风; 2)停车无外载作用或有外载作用时一、二系复原对中误 差值; 3)偏载; 4)轮轨间隙; 5)线路水平不平顺偏差值: 6)悬挂故障。

3.1.4车站计算站台长度范围内附加车辆限界计算应符

1车站计算站台长度范围内过站附加车辆限界计算应符合 本标准附录A的规定 2车站计算站台长度范围内的附加车辆限界计算应采用计 算站台长度范围内的计算参数进行计算,并应制定计算站台长度 围内的附加车辆限界。 3车站计算站台长度范围内塞拉门车辆停站开门附加车辆 根界应包括下列计算要素: 1)侧风; 2)停车无外载作用或有外载作用时一、二系复原对中误 差值; 3)偏载; 4)轮轨间隙; 5)线路水平不平顺偏差值; 6)悬挂故障

4塞拉门车辆停站开门附加车辆限界应由塞拉门开门计算 轮廓线各点坐标加横向及竖向偏移量得到。 3.1.5计算隧道外区间车辆限界的风压P取值应为400N/m², 计算隧道外计算站台长度范围内附加车辆限界的风压P取值应 为210N/m。

4塞拉门车辆停站开门附加车辆限界应由塞拉门开门计算 轮廓线各点坐标加横向及竖向偏移量得到 315计管隧道外区间车辆限界的风压P取值应为400N/m2

并应取碎石道床参数进行车辆限界的计算。

3.2.1直线地段设备限界与车辆限界之间应留安全间距。除站 台、屏蔽门及接触网或接触轨带电部分外,沿线安装的任何设 备,包括安装误差值、测量误差值及维护周期内的变形量均不得 曼入设备限界。安全间距取值应符合下列规定: 1车体底架边梁以上区域的侧向安全间距不应小于30mm; 2车体底架边梁及以下区域的侧向及向下安全间距不应小 于20mm; 3车体顶部向上且包含竖曲线儿何偏移量的安全间距不应 小于30mm; 4车下吊挂物的安全间距侧向不应小于25mm、轨外向下 不应小于30mm、轨内向下不应小于25mm; 5转向架部分的侧向及向下安全间距应为10mm~15mm: 6受电弓部分的安全间距侧向应为30mm50mm、向上不 应小于30mm; 7除轮对外,轨道区设备限界离轨顶平面最低高度轨内不 应小于20mm、轨外不应小于15mm。 3.2.2设备限界计算点坐标应根据基准坐标系确定。 323平面曲线地段的设务限男应在直线地段设务限界的其础

车体横向加宽量应按下列公式

式中:Ta 车体在平面曲线外侧儿何偏移量(mm): T 车体在平面曲线内侧几何偏移量(mm); n 车体计算断面至相邻中心销距离(m): a 车辆定距(m); 力 转向架固定轴距(m); R 线路平面曲线半径(m)。 2若车体竖向加高量已包括在直线设备限界内,可不计算 否则应按下列公式计算:

式中: T 车体在凸形竖曲线外侧儿何偏移量( T——车体在凹形竖曲线内侧几何偏移量 R一一线路竖曲线半径(m)。 3转向架横向加宽量应按下列公式计算:

Tba=1000m(m+p)/(2R) Ti=1000m(p一m)/(2R)

式中:Ta 转向架在平面曲线外侧儿何偏移量(mm): Tbi一车 转向架在平面曲线内侧儿何偏移量(mm): m 转向架计算断面至相邻轴距离(m)。 3.2.51 曲线轨道参数变化引起的设备限界加宽计算应符合下 规定: 1 车体横向曲线外侧加宽量应按下列公式计算,

中:△Xca 车体由于轨道参数在整体道床曲线区段的变 引起的设备限界外侧加宽量(mm):

△Xca 车体由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变化 引起的设备限界外侧加宽量(mm); △.S;一 曲线轨距加宽内轨分量及内轨磨耗量(mm); △Sa曲线轨距加宽外轨分量及外轨磨耗量(mm); △de一一轨道横向弹性变形直线与曲线差值(mm)。 2 车体横向曲线内侧加宽量应按下列公式计算:

△Xi=△S十Ade AX=△S+1000/R十△de

车体由于轨道参数在整体道床曲线区段的变化弓 起的设备限界内侧加宽量(mm): 车体由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变化引 起的设备限界内侧加宽量(mm)。 黄向曲线外侧加宽量应按下列公式计算:

AXcat=(△Si+△Sa)(2m+p)/(2p) AXcat=(△S+△Sa)(2m+p)/(2p) +1000/R +A

式中:△Xeat 转向架由于轨道参数在整体道床曲线区段的变 化引起的设备限界外侧加宽量(mm); Xcat 转向架由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变 化引起的设备限界外侧加宽量(mm)。 4转向架横向曲线内侧加宽量应按下列公式计算:

△Xeit=△S+Ade AXcit=AS +1000/R+Ade

式中:△Xeit 转向架由于轨道参数在整体道床曲线区段的变 化引起的设备限界内侧加宽量(mm): AXcit 转向架由于轨道参数在碎石道床曲线区段的变 化引起的设备限界内侧加宽量(mm)。 3.2.6设备限界在曲线地段总加宽量、总加高量计算应符合下

3.2.6设备限界在曲线地段总加宽量、总加高量计算应符合下 列规定: 1 当竖曲线偏移量包括在直线设备限界内时,总加高量应

车体横向总加宽量应按下列公

AXa=Ta+△Xa或△Xca AX=T+AX或△X

式中:△X,一车体设备限界在曲线地段外侧总加宽量(mm); △X一车体设备限界在曲线地段内侧总加宽量(mm)。 3车体竖向总加高量应按下式计算:

式中:△Yig—设备限界在曲线地段总加高量(mm)。 4转向架横向总加宽量应按下列公式计算:

式中:△Xat 转向架设备限界在曲线地段外侧总加宽量 (mm); AXi一 转向架设备限界在曲线地段内侧总加宽量 (mm)。 5当设备限界左右对称时,车体横向总加宽量应按下式 计算:

AXa=X=Max(T+Xa)(Ti十△X)

3.3.1建筑限界与设备限界之间的空间应根据设备和管线且包 含变形预留值后所需的安装尺寸、安装误差值、测量误差值和结 构施工允许误差值确定。任何沿线永久性固定建筑物,包括施工 误差值、测量误差值及结构永久变形量在内,均不得向内侵入 建筑限界和设备限界之间的最小间距不宜小于200mm。 注用

3.3.2建筑限界的坐标系在曲线超高地段应采用直线地段的基

3.3.2建筑限界的座标系在曲线超高地段应采用直线地段的基 准坐标系,不应随超高角旋转

3.3.3单线矩形隧道建筑限界的计算应符合下列规定:

1直线地段矩形隧道建筑限界应在直线设备限界基础上按 下列公式计算:

B=Xs十6L十C BR=Xs+bR+C Bs=BL+ BR H'=hi+h2+h3 H=hi +h2 +h3

:BL一矩形隧道线路中心线至隧道建筑限界左侧面的距 离(mm); BR一 矩形隧道线路中心线至隧道建筑限界右侧面的距 离(mm); Xs 直线地段设备限界最大宽度点的横座标值(mm): b 遂道左侧设备或支架最大宽度值(mm); bR 隧道右侧设备或支架最大宽度值(mm): C 安全间隙,包含设备安装误差值、测量误差值 (mm); Bs 单线矩形隧道直线建筑限界宽度(mm): H A型车和B型车限界自结构底板至隧道顶板建筑 限界高度(mm); h 设备限界高度(mm); h2 设备限界至建筑限界安全间隙(mm),取200mm; h3 轨道结构高度(mm); A型车和B型车限界自结构底板至隧道顶板建筑 限界高度(mm); hi一一接触导线距轨顶平面高度(mm); h2一一接触网结构高度(mm)。 曲线地段矩形隧道建筑限界应在曲线设备限界基础上按 公式计算

3.3.4单线圆形隧道建筑限界应按全线或工程单元区间

3.3.5单线马蹄形隧道建筑限界宜按全线或工程单元区

3.3.7单线圆形或马蹄形隧道

内外侧不均匀位移量应采用隧道中心线向线路中心线内侧偏 去确定。位移量计算应符合下列规定: 1当按半超高设置时,位移量应按下列公式计算:

式中:一 按半超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限 界圆心的横向移动量(mm): y一 按半超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限 界圆心的竖向移动量(mm); ho一一直线地段圆形或马蹄形隧道建筑限界圆心距轨顶平 面的高度(mm)。 2当按全超高设置时,位移量应按下列公式计算:

式中:文 按全超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限 界圆心的横向移动量(mm); 按全超高设置的曲线地段圆形或马蹄形隧道建筑限 界圆心的竖向移动量(mm)。

3.3.8隧道外建筑限界的确定应符合下列规定:

安装尺寸按本标准第3.3.3条计算确定。 2当设置接触网支柱、防护栏或声屏障支柱时,应与设备 限界之间留有安装设备的空间:当无设备安装时,设备限界与建 筑物或构筑物之间的安全间隙不应小于50mm:当采用接触轨受 电时,受流器与轨旁设备之间的电气安全距离还应符合本标准第 3.3.18条的规定

1)A,型车限界和B,型车限界应按设备限界高度和轨道 构高度另加不小于200mm安全间隙确定: 2)A型车限界和B型车限界应按受电写工作高度和接 网系统高度加轨道结构高度确定

3.3.9当设置纵向疏散平台时,纵向疏散平台最小宽度取值应

合表3.3.9的规定,净高不得小于2m;直线地段和曲线地 句疏散平台高度宜统一,应按曲线地段任何状态下不高于车 板面确定

3.3.10道岔区的建筑限界应在直线地段建筑限界的基础上,根 据道岔类型和本标准第4.1.2、5.1.2、6.1.2、7.1.2条中规定 的计算车辆主要参数按曲线轨道参数进行加宽量计算。 3.3.11在安装风机、风管、接触网隔离开关、道岔转辙机、过 轨电缆等设备的局部地段,建筑限界应在设备限界的基础上加上 设备所需安装尺寸确定。

3.3.12车站直线地段计算站台长度范围内建筑限界应符合下列 规定:

3.3.12车站直线地段计算站台长度范围内建筑限界应符合下列

1A型车站台边缘距轨道中心线白

3当车站设屏蔽门时,屏蔽门不得侵入本标准规定的屏蔽 门限界。停站作业及调度模式的站台屏蔽门至未开门车辆轮廓线 之间的净距不应大于130mm,越行作业及调度模式的站台屏蔽 门至未开门车辆轮廓线之间的净距不应大于140mm。

3.3.13曲线站台及其屏蔽门限界应采用本标准第3

3.3.16隔断门建筑限界宽度其门框内边缘至设备限界应有不小

100mm的安全间隙,且隔断门建筑限界高度宜和区间矩形 高度相同

3.3.17相邻区间线路,当两线间无墙或柱及其他设备时,两设

表3.3.18构筑物或设备与车辆带电体或受电设备 之间的最小净距(mm)

3.3.19车辆基地库外限界应按区间限界执行

车辆基地库外限界应按区间限界执行。 车辆基地库内检修平台的高平台及安全栅栏应符合本标 的检修库高平台限界,投入运营的车辆轮廓线与高平台及 栏间的安全间距应限定在80mm~120mm,低平台应采用

准规定的检修库高平台限界,投入运营的车辆轮郭线与高平台及 安全栅栏间的安全间距应限定在80mm120mm,低平台应采用

车站停站作业站台限界。

3.3.21当受电弓车辆需升弓进库时,车库大门应按受电弓限界 设计。

3.3.221 设在两线交叉处的警冲标不得侵入相邻两线的设备 限界。

4.1A型车限界计算参数

1.1A型车应采用受流器受电。 1.2A型计算车辆主要参数宜符合表4.1.2的规定

4.1.1A型车应采用受流器受电

表4.1.2A,型计算车辆主要参数

主:当选用鼓形车时GB/T 37967-2019 基于XML的国家标准结构化置标框架,需将本标准限界对应鼓形凸出的局部坐标进行等量 修正。

制定限界的主要线路参数宜符合表4.1.3的规定

4.1.3制定限界的主要线路参数宜符合表4.1.3的

表4.1.3制定限界的主要线路参数

A,型车车辆限界、设备限界

JJF 1387-2013 矢量示波器校准规范4.2.1A型车车辆限界及直线地段设备限界(图4

~3k为空调部分车辆限界,F1gz~F4gz为停站进出站附加车辆限界,Flyz~ yz为越行附加车辆限界,Fislm~F5slm为塞拉门停站开门附加车辆限界。

©版权声明